风化岩和残积土
残积土的分类

如何区分残积土和全风化残积土、全风化、强风化的判断来逐个说明:残积土:岩芯比较松散,无法看到原岩结构,一般像这样的土定粉质黏土都不会错。
全风化:原岩结构构造以被破坏,岩芯呈土状,如果有风化残留物,可以看到原岩结构的可以定为全风化,如果没有那就是粉质粘土了,一般全风化可以打标贯。
强风化:强风化的东西明显有岩的结构和构造,强风化节理裂隙很发育,岩芯比较破碎,呈碎块状,局部可能有短柱状,一般强风化只能打动探。
标贯试验残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50这个只适合花岗岩,别的岩石并不适合在岩土工程勘察报告整理中,会出现土工试验成果的统计和计算,剖面图及平面图的绘制、勘察点一鉴表、标准贯入试验统计,勘察软件中数据库的录入等等,还有液化判定、波速测试资料,如此多的基础资料,在整理过程中容易出错,也费工费时,能不能有好的办法,又好又多的将这些基础资料整理出来?变质岩的砾岩如果你说的这种砾岩是红层的话,那么是可能形成溶洞的。
红层有钙质或泥钙质胶结的,虽然不太纯,但也属可溶岩,虽然溶洞不多,规模也小,但仍然存在,我在海珠广场一带和砂河顶的泥质砂岩中也见过溶洞,最大埋深30多米。
如果你说的砾岩不属于红层,那么专家的解释应该成立,但这种变质岩为构造作用形成,你说的砾岩应该改为“断层角砾岩”。
也就是说这是构造作用形成的变质岩,其角砾、胶结物有大量钙质存在,可以形成溶洞,但这种情况应该还是可以看到个别成份为灰岩(或大理岩)的角砾,磨圆度也没那么好,仔细观察应该可以辨别。
如果属于这种情况,具体定名是什么要斟酌,但按沉积岩来定名肯定不行。
另外,在非可溶岩地区见有溶洞也不要奇怪,我在从化的花岗岩和南沙的片麻岩中都见过溶洞。
有意思的是中风化花岗岩中的溶洞高度超过10米、宽度大约5-6米,像斜立的椭球体(通过物探方法确定其形态),因为埋深只有10米左右,故在孔口还可以听到洞中的流水声,投放的示踪剂却找不到痕迹。
当时我们怀疑是人防设施,由于该项目是一个公路隧道,在荒山野岭中,访问结果也判定不是人防设施;如果说是花岗岩中局部灰岩剥蚀残留体(从化的确有这种情况),但是周围加密的钻孔全部是花岗岩(压碎花岗岩),用俘虏体来解释也太牵强。
特殊性岩土

6.1.4湿陷性土的岩土工程评价应符合下列规定:1. 湿陷性土的湿陷程度划分应符合表6.1.4的规定;2. 湿陷性土的地基承载力宜采用载荷试验或其他原位测试确定;3. 对湿陷性土边坡,当浸水因素弓[起湿陷性土本身或其与下伏地层接触面的强度降低时,应进行稳定性评价。
6.1.5湿陷性土地基受水浸湿至下沉稳定为止的总湿陷量△s(cm),应按下式计算:表6.1.4 湿陷程度分类6.1.6湿陷性土地基的湿陷等级应按表6.1.6判定。
6.1.7湿陷性土地基的处理应根据土质特征、湿陷等级和当地建筑经验等因素综合确定。
表6.1.6 湿陷性土地基的湿陷等级条文说明6.1 湿陷性土6.1.1 湿陷性工在我国分布广泛,除常见的湿陷性黄土外,在我国干旱和半干旱地区,特别是在山前洪、坡积扇(裙)中常遇到湿陷性碎石土、湿陷性砂土等。
这种土在一定压力下浸水也常呈现强烈的湿陷性。
由于这类湿陷性土在评价方面尚不能完全沿用我国现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025)的有关规定,所以本规范补充了这部分内容。
6.1.2 这类非黄土的湿陷性土的勘察评价首先要判定是否具有湿陷性。
由于这类土不能如黄土那样用室内浸水压缩试验,在一定压力下测定湿陷系数δs,并以δs值等于或大于0.015作为判定湿陷性黄土的标准界限。
本规范规定采用现场浸水载荷试验作为判定湿陷性土的基本方法,并规定以在200kPa压力作用下浸水载荷试验的附加湿陷量与承压板宽度之比等于或大于0.023的土应判定为湿陷性土,其基本思路为:1. 假设在200kPa压力作用下载荷试验主要受压层的深度范围z等于承压板底面以下1.5倍承压板宽度;2. 浸水后产生的附加湿陷量△F s。
与深度z之比△F s/z,即相当于土的单位厚度产生的附加湿陷量;3. 与室内浸水压缩试验相类比,把单位厚度的附加湿陷量(在室内浸水压缩试验即为湿陷系数δs)作为判定湿陷性土的定量界限指标,并将其值规定为0.015,即以上这种判定湿陷性的方法当然是很粗略的,从理论上说,现场载荷试验与室内压缩试验的应力状态和变形机制是不相同的。
风化岩与残积土

物质组成:受下伏基岩的岩性与风化类型控制,主要由碎 石、碎岩屑、砂、粘土组成。
结构与构造:未经搬运,直接与基岩接触,呈逐渐过渡关 系。颗粒棱角分明,大小不均,无分选,无层理(有时 伴有原岩层理或风化假层理)。
3)残积层工程地质性质
– 疏松多孔,裂隙发育,厚度不均,作为建筑物地基时 可能产生不均匀沉降,过量沉降甚至承载力不够而破 坏。
3)冲击平原分布较广,作为工程建筑物的地基,砂、卵石 的承载力较高,粘性较低。
4)三角洲沉积物含水量高,呈饱和状态,承载力较低。 5)冲积层中的砂、卵石、砾石常被用建筑材料。
五、风化岩与残积土的工程特性及对策
1、岩石风化后的工程特性变化 1)破坏岩石颗粒间的连接,扩大岩体原有的裂隙。 2)岩石矿物成分发生变化。 3)岩体性质也发生变化。 2、风化岩边坡中暴雨季节容易发生滑坡、泥石流等灾害。 3、大型水坝工程和核电工程中,其地基一般要挖除风化岩
– 由于多孔裂隙发育,又含粘土等软弱成分,透水性强, 吸水后膨胀,软化,作为路堑边坡时可能产生滑塌, 冲刷严重等现象。
4)对残积层可采用的工程措施 A、挖除;B、抹面;C、护面和挡墙; D、喷灌、砂、水
泥浆液;E、勾缝; F、支撑
2、坡积层
1)定义:由坡面细流的侵蚀、搬运、和沉积作用在坡脚或山坡低凹处形成的新 的沉积层称坡积层。
饱和单轴抗压强度 (Mpa)
fr>60
60≥fr>30
30≥fr>15
15≥fr>5
fr≤r<5
岩石坚硬程度等级的定性分类
坚硬程度等级
定性鉴定
代表性岩石
硬质岩
坚硬岩 较硬岩
锤击声清脆,有回弹,ห้องสมุดไป่ตู้手,难击碎,基本无吸 水反应
简述残积土及其分布和工程特征

简述残积土及其分布和工程特征残积土是指由于风化作用而形成的土壤,它广泛分布于全球各地。
这种土壤在工程中具有一些特殊的特征和问题,需要特别注意。
残积土的分布广泛,几乎可以在任何地方找到。
它主要形成于地表岩石的风化作用过程中,经过长时间的水、风、温度等自然力的作用,原岩石逐渐分解、破碎,形成了这种特殊的土壤。
由于残积土的形成过程较为缓慢,所以在地质历史上,它的分布范围较广,几乎遍布了全球各地。
残积土在工程中具有一些与众不同的特征。
首先,由于其形成过程中受到水力作用的影响较小,残积土的孔隙结构较为疏松,水分渗透性较好,因此具有较好的透水性能。
此外,由于残积土的风化程度较高,其颗粒细小且含有较多的细颗粒,因此其质地较松散,易于破碎。
这就使得残积土在承载力和变形性能方面较差,容易发生沉降和滑动等问题。
在工程实践中,残积土的特性给工程施工和设计带来了一些挑战。
首先,由于残积土的承载力较低,对于高层建筑和大型桥梁等重要工程,需要采取一些特殊的加固措施,以保证其安全可靠。
其次,在道路和铁路等基础设施的设计中,需要考虑残积土的变形特性,采取适当的措施来控制和减小变形。
此外,由于残积土的透水性较好,对于水利工程和地下工程等,需要采取一些防渗措施,以防止土壤中的水分渗入。
除了工程特征外,残积土还具有一些其他特点。
首先,由于其形成过程中受到风力的作用,残积土中常常含有较多的风成物质,如砂砾和砂砾石等。
其次,由于残积土的形成过程较慢,所以其含有较多的有机质和养分,对于农业生产具有一定的肥力。
此外,由于残积土的颗粒较细,容易被水冲刷,因此在山区等地区,残积土容易发生坡面侵蚀等问题。
残积土是一种由风化作用形成的土壤,在全球范围内广泛分布。
它具有较好的透水性能,但承载力和变形性能较差,对工程设计和施工带来了一些挑战。
此外,残积土还具有一些其他特点,如含有较多的风成物质和有机质等。
因此,在工程实践中,需要针对残积土的特性,采取相应的措施来保证工程的安全和可靠。
花岗闪长岩残积土及全强风化岩的崩解性能研究

3 ~ 全风化 95 1 0 . —0 . 4 岗 全风化 2. ~77 71 2.
闪
18 .5 14 . 8 16 . 8 17 . 8
2 . 95 2. 53
2. 33
n83 8 n89 3
077 7
3 . 81 4. 34
7. 28
5 长 强风化 2. 3. 97~o3 6 强风化 2. 46 40 . 2
表 1 崩解 试 验 土样 性 能
性 ,容易因各种扰动 因素导致其 化与 崩解 。花岗岩 残积土地基 ,经浸水饱和后 ,承载力 降低 ,压缩 性增 大 ;在具有I 临空面 的浸水条件下 ,花 岗岩残积 土会 因 软化崩解而坍塌 …。李思平 、简文彬 等 曾分别进
行过花 岗岩残积 土崩解 的定性 观测和定量测 试 ,获得 了花 岗岩 残 积土 崩解 性 的基本 认 识 。本 文 在 此基 础
土工程师 ,从 事岩 土工程勘 察设计 。E m i 6 9 53 6 . al 3 84 0 :
@ . q cr。 q . o n
2 相 关崩解 的试 验 结果 2 1 崩解速度与崩解量 . 为说明问题实质 ,从 6组试验中选择了 风干试样 1 砂质粘性土的试验数据如表 2 。
Q % A \ m ,等 :花岗闪长岩残 积土及全强风化岩的崩解性能研究 = 一 薛 『 √ 林
1 n O 1 . o . 6 . 3 0 l O l . 3 O 2 l 1 O 1 7 0 4 0 Q 1O . O 1 . 5iO 3O l O l O l 0 17 O 1 O 咀 l. 8 9. 0 7 5 1 嘎O
7 5 1 8 4 . 7 . 8 . . n 6 7 5O 58 75 .
33 3 . 2 . 1 8 5O . 5 8 8 3 n . & 7 7 5 .
风化岩与残积土

风化程度参数指标
波速比Kv
风化系数Kf
0.2~0.4
-
< 0.2
-
注: 1 波速比Kv为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比; 2 风化系数Kf 为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比; 3 岩石风化程度,除按表列野外特征和定量指标划分外,也可根据当 地经验划分; 4 花岗岩类岩石,可采用标准贯入试验划分,N≥50 为强风化50>N≥30为全风化;
第六节 风化岩与残积土
一、风化岩与残积土的定义 地壳浅表层的岩石,在太阳辐射、大气、
水和生物等风化营力的作用下,其结构、 成分和性质已产生不同程度的变异的岩石 称为风化岩。
已完全风化成土而未经搬运残留在原 地岩石坚硬程度分类
坚硬程度
坚硬岩
较硬岩
较软岩
软岩
极软岩
2) 特点:
物质组成:受下伏基岩的岩性与风化类型控制,主要由碎 石、碎岩屑、砂、粘土组成。
结构与构造:未经搬运,直接与基岩接触,呈逐渐过渡关 系。颗粒棱角分明,大小不均,无分选,无层理(有时 伴有原岩层理或风化假层理)。
3)残积层工程地质性质
– 疏松多孔,裂隙发育,厚度不均,作为建筑物地基时 可能产生不均匀沉降,过量沉降甚至承载力不够而破 坏。
二、三大岩类的命名 依据结构和矿物成分命名。
锤击声较清脆,有轻微回弹, 稍震手,较难击碎,有轻微吸水反应
l 微风化的坚硬岩; 2 未风化~微风化的大理岩、板岩、石灰 岩、白云岩、钙质砂岩等
软质岩
较软岩 软岩
锤击声不清脆;无回弹,较易击碎,浸水后指甲 可刻出印痕
1 中等风化~强风化的坚硬岩或较硬岩; 2 未风化~微风化的凝灰岩、千枚岩、泥 灰岩、砂质泥岩等
风化岩和残积土
残积土的特性及在工程上应用的几点体会吴寅东一、残积土的工程特性:风化岩和残积土都是新解岩层在物理和化学风化作用下形成的物质,统称为风化残留物,由于岩石受到风化程度不同,使其性状不同,因而把岩石的风化带剖面划分为坡积土、残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩、微风化岩及未风化岩,一般的风化作用自上而下、自外向内的风化原则。
残积土是保持在原岩所在位置,没有受到搬运营力的水平搬运,而只受垂直向淋漓作用。
泉州目前的残积土主要是指花岗岩和火山岩风化而成的残积土(此次主要讨论花岗岩类),原岩结构、矿物组成、岩脉侵入、原岩变质程度和裂隙的发育程度决定了残积土的物理力学性质及其工程特性;而一般粘性土、粉土,砂性土是受到搬运营力的水平搬运作用,且矿物质较为混杂,水性稳定好,属于冲积成因。
残积土的特性:按液塑限具有粘性土特性,按含砂量及颗粒骨架结构具有砂性土特性,按其膨胀性又具有膨胀土的特性,因此花岗岩残积土在岩土规范中归属于特殊土。
本地方常见的花岗岩:二长花岗岩,斜长花岗岩,黑云母花岗岩,闪长花岗岩,混合片麻花岗岩。
结构特征又分为细粒、中粒、粗粒的花岗结构,其风化最明显特点是球状风化,由于场地中常出现不同的花岗岩性侵入体,又受区域应力,构造等诸多因素的影响,形成了残积土的各向异性。
90年代初深圳地区根据该地区的试验资料总结,把残积土细分为砾质粘性土,砂质粘性土,粘性土,而粘性土中包括粘土、粉(砂)质粘土、粉土,如果再细分,就形成了9个土层名称,会产生使用上的混乱,规范中把各类土的差异性交由岩土工程师来掌握,因此分类具有其科学性。
花岗岩矿物成份:石英、长石(正、斜)、云母、铁矿石、闪长石,其结构称为花岗结构,块状构造。
经风化后,石英基本未变,长石类风化成亲水矿物的高岭石,少部分云母风化成亲水矿物的绿泥石,闪长石风化成水性稳定较好的粘粒,花岗岩中长石含量约40~70%,风化后残积土中的高岭石含量35~70%,而残积土涨缩性是由土中高岭石含量决定。
残积土、全风化、强风化
1、一般是用标贯试验吧。
残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50,如果连标贯试验都不做,那你说根据什么?凭感觉?2、残积土:岩芯比较松散,无法看到原岩结构,一般像这样的土定粉质黏土都不会错。
全风化:原岩结构构造以被破坏,岩芯呈土状,如果有风化残留物,可以看到原岩结构的可以定为全风化,如果没有那就是粉质粘土了,一般全风化可以打标贯。
强风化:强风化的东西明显有岩的结构和构造,强风化节理裂隙很发育,岩芯比较破碎,呈碎块状,局部可能有短柱状,一般强风化只能打动探。
二楼标贯试验残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50这个只适合花岗岩,别的岩石并不适合3、根据各种规范,残积土和岩石已经是两家人了,但是全风化还属于岩石,施工单位的收费也不一样。
在某些地方,全风化和残积土是谈判桌上的重要话题。
我在野外施工,只要掰开样品,发现有原岩结构,就划进全风化,要求按照岩石钻进给钱。
全风化有的监理不让做硬度描述。
但原岩结构十分不清晰,只能看到残留的细小石英长石颗粒等-比如片麻岩的,就不做挣扎了。
4、不同的地方各有不同。
花岗岩地区采用标准贯入试验锤击数的修正值作为判定的依据《福建省地方标准-岩土工程勘察规范》中有明确说明,N<30.0击的属于残积土,30=<N<50的属于全风化,N>=50击的属于散体状强风化花岗岩。
当然上述方法适用于福建地区的花岗岩、凝灰岩等火山或沉积形成的硬质岩石。
对于软质岩石其方法不尽相同,我在厦门工作,在合肥、南京、扬州、福建各地等做过不少项目,关于外地的判定方法略知一二:合肥:做明发商业广场时,场地30m范围内的岩石母岩属中砂岩,颜色呈红褐色,这种岩石我没有划分残积土、全风化,而将其化分至粉质粘土层,对于强风化砂岩层,从其颜色和标准贯入试验按N>30击的位置划分。
南京:做滨江新城时,为泥岩,深度>50m,属于软质岩石,划分时按照N>30击划分为强风化泥岩,也没有划分残积土和全风化岩层。
风化岩和残积土勘察基本要求
风化岩和残积土勘察基本要求1、岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。
已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。
2、风化岩和残积土的勘察应着重查明下列内容:1)母岩地质年代和岩石名称;2)岩脉和风化花岗岩中球状风化体(孤石)的分布;3)岩土的均匀性、破碎带和软弱夹层的分布;4)地下水赋存条件。
3、风化岩和残积土的勘探测试应符合下列要求:1)应有一定数量的探井;2)宜在探井中或用双重管、三重管采取试样,每一风化带:不应少于3组;3)宜采用原位测试与室内试验相结合,原位测试可采用圆锥动力触探、标准贯入试验、波速测试和载荷试验;4)室内试验除应按本规范第11章的规定执行外,对相当于极软岩和极破碎的岩体,可按土工试验要求进行,对残积土,必要时应进行湿陷性和湿化试验。
4、对花岗岩残积土,应测定其中细粒土的天然含水量Wf、塑限ωp、液限ωL。
5、花岗岩类残积土的地基承载力和变形模量应采用载荷试验确定。
有成熟地方经验时,对于地基基础设计等级为乙级、丙级的工程,可根据标准贯入试验等原位测试资料,结合当地经验综合确定。
6、风化岩和残积土的岩土工程评价应符合下列要求:1)对于厚层的强风化和全风化岩石,宜结合当地经验进一步划分为碎块状、碎屑状和土状;厚层残积土可进一步划分为硬塑残积土和可塑残积土,也可根据含砾或含砂量划分为黏性土、砂质黏性土和砾质黏性土;2)建在软硬互层或风化程度不同地基上的工程,应分析不均匀沉降对工程的影响;3)基坑开挖后应及时检验,对于易风化的岩类,应及时砌筑基础或采取其他措施,防止风化发展;4)对岩脉和球状风化体(孤石),应分析评价其对地基(包括桩基)的影响,并提出相应的建议。
风化岩残积土
《岩土工程勘察规范P84》岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。
已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。
附录A表A.0.3划分岩石的风化程度P137
全风化野外特征:结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖,干钻可钻进。
波速比0.2~0.4
残积土野外特征:组织结构全部破坏,已风化成土,锹镐易挖掘,干钻易钻进,具有可塑性。
波速比小于0.2
P245,残积土则已全部风化成土,矿物结晶、结构、构造不易辨认,成碎屑状的松散体。
风化岩保持原岩结构和构造。
对风化岩和残积土的划分,可用标准贯入试验或无侧限抗压强度试验,也可采用波速测试,同时也不排除用规定以外的方法,可根据当地经验和岩土的特点确定。
P246,花岗岩分布区,因为气候湿热,接近地表的残积土受水的淋湿作用,氧化铁富集,并稍具胶结状态,形成网纹结构,土质较坚硬。
而其下强度较低,再下由于风化程度减弱强度逐渐增加。
同一岩性的残积土强度不一,评价时应予注意。
勘探点间距应取本规范第4 章规定的小值
对花岗岩残积土,应测定其中细粒土的天然含水量,塑眼,液限
残积土的地基承载力和变形模量应采用载荷试验确定
厚层的强风化和全风化岩石,宜结合当地经验进一步划分碎块状、碎屑状和土状;厚层残积土可进一步划分为硬塑残积土和可塑残积土,也可以根据含砾或含砂量分为黏性土、砂质黏性土和砾质粘性土;
如果斗不过魔鬼,信主有什么用。
《工程地质手册P338》土根据地质成因可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、风积土、和冰川沉积土。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
残积土的特性及在工程上应用的几点体会吴寅东一、残积土的工程特性:风化岩和残积土都是新解岩层在物理和化学风化作用下形成的物质,统称为风化残留物,由于岩石受到风化程度不同,使其性状不同,因而把岩石的风化带剖面划分为坡积土、残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩、微风化岩及未风化岩,一般的风化作用自上而下、自外向内的风化原则。
残积土是保持在原岩所在位置,没有受到搬运营力的水平搬运,而只受垂直向淋漓作用。
泉州目前的残积土主要是指花岗岩和火山岩风化而成的残积土(此次主要讨论花岗岩类),原岩结构、矿物组成、岩脉侵入、原岩变质程度和裂隙的发育程度决定了残积土的物理力学性质及其工程特性;而一般粘性土、粉土,砂性土是受到搬运营力的水平搬运作用,且矿物质较为混杂,水性稳定好,属于冲积成因。
残积土的特性:按液塑限具有粘性土特性,按含砂量及颗粒骨架结构具有砂性土特性,按其膨胀性又具有膨胀土的特性,因此花岗岩残积土在岩土规范中归属于特殊土。
本地方常见的花岗岩:二长花岗岩,斜长花岗岩,黑云母花岗岩,闪长花岗岩,混合片麻花岗岩。
结构特征又分为细粒、中粒、粗粒的花岗结构,其风化最明显特点是球状风化,由于场地中常出现不同的花岗岩性侵入体,又受区域应力,构造等诸多因素的影响,形成了残积土的各向异性。
90年代初深圳地区根据该地区的试验资料总结,把残积土细分为砾质粘性土,砂质粘性土,粘性土,而粘性土中包括粘土、粉(砂)质粘土、粉土,如果再细分,就形成了9个土层名称,会产生使用上的混乱,规范中把各类土的差异性交由岩土工程师来掌握,因此分类具有其科学性。
花岗岩矿物成份:石英、长石(正、斜)、云母、铁矿石、闪长石,其结构称为花岗结构,块状构造。
经风化后,石英基本未变,长石类风化成亲水矿物的高岭石,少部分云母风化成亲水矿物的绿泥石,闪长石风化成水性稳定较好的粘粒,花岗岩中长石含量约40~70%,风化后残积土中的高岭石含量35~70%,而残积土涨缩性是由土中高岭石含量决定。
由于残积土的特殊性及钻探工艺,取样工艺,室内试验设备的局限性,室内的土工试验指标较难准确反映残积土的工程特征。
相关规范推荐采用原位测试方法(标贯、载荷板试验)来确定其工程特性。
综合上述:残积土与一般粘性土,存在着质的不同,残积土具有粘性土、砂性土、膨胀土三种特征,而规范用所叙述的冲积粘性土、砂土或者粉土,按其突出的工程特征而命名。
冲积土工程特性及经验对于残积土的工程性能使用和探讨,只起到借鉴作用。
二、残积土的承载力特征值应如何科学合理确定:1、关于浅基础设计参数的确定:由于残积土具有其砂性土、粘性土、膨胀土三项混合特征,室内试验指标的误差大,又与地下水位补给息息相关,目前工程界确定其承载力方法是很不一致,提供参数大部分采用经验指标或采用I l指标查表法;依据本人工程实践,结合少量载荷板实验结果与土工试验成果,现场标贯试验结果进行对比,国标地基规范条中fa=M b rb+M a r m d+m c ck计算的特征值比载荷试验值小10%(载荷板试验均未做到破坏)以上,其原因为残积土的结构性很强,受取土,运输、开样、造成土工试验指标有明显降低。
与采用标贯击数查深圳规范经验值,其比值的平均值为,与采用标贯击数利用省标规范公式计算,其比值的平均值为。
从某工程4个点载荷板试验结果,土质为砾质粘性土,试验点位于水位线上,试验时选取2点泡水2小时,泡水后的试验曲线有明显拐点破坏,并比原状强度降低10%以上,证明残积土特有的在吸水后,颗粒间的抗剪强度明显降低,泡水软化的现象。
采用国标地基规范中条中公式,省标岩土规范公式及88深圳规范,采用不同方法确定残积土的承载力比载荷板试验确定的承载力低约10~15%,结合工程实践,鉴于土工实验指标可靠度差,建议采用基础埋深及其以下2m范围内标贯击数杆长修正值的平均值(其他规范采用整个层位标贯杆长修正值的统计标准值确定承载力,而残积土层中击数相差较大,取其标准值不合理,但2m内如果击数采用标准值又偏于安全、保守),查深圳规程中相关承载力推荐值及使用省标公式计算所得承载力的平均值,取两者较小值。
当残积土的承载力特征设计使用至280kpa及以上时,勘察报告和设计图纸应注明使用条件。
2、关于桩基础设计参数的确定有关桩基础设计参数经验查表法的规程、规范,只有88深圳规程和省标提及,其确定桩侧阻力的查表依据采用I l指标,土工中I l指标与实际状态下的I l经常出入很大,并且勘察中当残积土层标贯大于20击以上时,取样较难,扰动大,取样少,代表性差,势必造成提供设计参数不合理,而标贯试验操作简单、直观,建议采用标贯击数确定其桩侧、桩端设计参数,并且与花岗岩风化带采用标贯击数划分土层方法一致。
经对多项工程试打桩及其静载试验结果反算、验算,并在多项工程的咨询中使用,本人提出来经验设计参数与在座的专家们共同讨论,具体见下表:挤土桩设计参数经验值一览表(极限标准值)注:1、的击数为实测击数,q s、q p指标可考虑多桩挤密效应提高系数,桩端q p值可依据桩端持力层埋置深度取相应高低值。
2、冲钻孔灌注桩孔底沉渣厚度小于50mm时,q s值可按表中数值乘以系数取值,q p值可按表中数值乘以系数取值;当采用桩底注浆并从侧壁反浆时,q s、q p值可按表中数值分别乘以、系数取值。
3、干状作业条件下,人工挖孔桩桩端阻力可按表中q p值乘以系数取值。
三、关于挤土桩和弃土桩施工质量和承载力的控制的探讨:1、残积中桩的终压力(贯入度)与极限承载力的关系挤土桩施工中在垂直压力或贯入能作用下沉入残积土层中时,桩周土体发生剧烈的挤压扰动,土中孔隙水压力急剧上升,亲水矿物急剧脱水,从而在桩周一定范围内产生重塑区,土的抗剪强度降低,此时桩身容易下沉,压桩阻力主要来自桩尖向下穿透土层时直接冲剪桩端土体的阻力。
从压桩机上压力表或锤击数变化上分析,施工时工程桩贯入阻力并不一定随桩的入土深度的增加而增大,而是随着桩尖处土体的软硬及松密程度等因素即桩尖土体的抗冲剪阻力大小而波动。
随着土层的改变,贯入阻力会发生突变;而在土性相同的情况下,贯入阻力基本保持不变或略有变化,桩侧动摩阻力很小,贯入阻力或贯入度反映的主要是桩尖阻力的变化,但这是一种暂时的动态现象。
一旦压桩终止或停锤并随着时间的延续,桩周及桩端岩土层的孔隙水压力逐步消散,对桩周边的土层产生挤密作用及亲水矿石重新吸水膨胀形成回抱力,从而提高桩侧摩阻力及桩端阻力。
恢复后的土体抗剪强度才使挤土桩获得工程意义上的极限承载力。
所以压桩时的终压力或贯入度与单桩设计极限承载力不能简单的等同视之,而是两个不同的概念且两者的量值也不尽相同。
从多项工程实践资料看,残积土中长度较长的静压桩,其最终的极限承载力比压桩施工结束时的终止压力要大。
因上述残积土具有的三项特征,在部分工程中静压桩最后获得的单桩极限承载力可比终压力值高出二~三倍。
因此在深厚层的粘性土、砂性土、残积土层分布地段,基础方案设计选型采用端承摩擦桩型设计是合理的,采用以桩长控制为主、以压桩力或贯入度控制为辅的施工方法是可行的,必要时可先行进行试桩,确定单桩承载力。
从前述的残积土层的特殊性,本人认为选用这种打桩控制标准并不会违反国标、省标的相关规定。
工程实例一:某工程位于刺桐路,场地岩土层自上而下为杂填土(厚约——粉质粘土(厚约—淤泥(厚约10m)—含泥中粗砂(厚约—粉质粘土(厚约—含泥粗砾砂(厚约—粗砾砂(厚约—残积砂质粘性土(厚约10~20m)—强风化花岗岩,工程桩采用Φ400-500mm的PHC管桩,桩入土深度均为30m,桩端持力层为实测击数≈30~35击的全风化岩,终压力900-1100KN,试验桩的竖向静载试验均试验至破坏,其最大试验荷载为3600-4830KN。
Φ400mm的单桩竖向极限承载力为3300-3600KN,Φ500mm的单桩竖向极限承载力为4620KN,单桩竖向极限承载力与压桩终压力比值约为~。
工程实例二:某工程位于南安市霞美,场地岩土层自上而下为杂填土(厚约~——粉质粘土(厚约~—残积砂质粘性土(厚约~—全风化花岗岩(厚约~—强风化花岗岩(砂土状) (厚约~—强风化花岗岩(砂砾状) (厚约~,工程桩采用Φ400mm的PHC管桩,桩入土深度均为,有效桩长22m,桩端持力层为实测击数≈20~25击的残积砂质粘性土,终压力1600KN,工程桩的检测均未试验至破坏,其最大试验荷载为2700KN,桩顶沉降为~。
单桩竖向极限承载力为2700KN,单桩竖向极限承载力与压桩终压力比值约为。
其他工程实例,如:东湖综合楼、天都广场、泉州市第一医院病房大楼、泉州市军分区办公大楼、民兵预备役训练大楼、碧珍花苑、冠亚大厦、安溪世纪豪庭、德亿工业园一期均采用以桩长控制为主,压桩力或贯入度控制为辅的方法进行施工,有效桩长约17~19m,桩端进入实测击数≈30击的全风化岩以下1~3m,其工程桩的检测结果均满足设计及规范要求。
对于残积土、粘性土、砂性土层分布较薄的地段,下伏为强风化岩,打桩时以压桩力或贯入度控制为主,桩长控制为辅的方法进行施工,这是工程上常用的控制标准。
2、关于机械成孔灌注桩承载力使用和质量控制机械成孔灌注桩的施工是先成孔后,泥浆循环施工工艺,成孔过程中,由于弃土,随上覆自重应力的减少,残积土中的亲水矿物迅速吸水膨胀,降低原状土的抗剪强度,使孔壁、孔底土层在一定范围的土体产生软化、增大孔隙而降低其侧阻,端阻的承载力,并随时效性而进一步降低其承载力,并且由于残积土中的亲水矿物的吸附力或泥浆中粘粘自身吸附力共同作用,在泥浆循环过程中产生一定厚度的“泥皮”及桩底沉渣,使得残积土的强度大幅度锐减,因此在设计中应充分考虑其特性,而使用相对合理、安全的设计参数,确保基桩承载力施工过程中应对桩底沉渣及孔壁泥皮的清除工作,以尽量减少桩侧、桩端阻力的损耗,发挥残积土的工程特性。
当采用后压浆施工工艺时,充填、改善桩侧、桩底土层强度,可提高单桩的承载力。
3、关于残积土中的浮桩问题:工程上产生浮桩的主要土层为粘性土、淤泥、坡积土、残积土,在残积土中施工挤土桩时,除对桩侧土体挤密作用外,当短时间内挤土量大于土层可压密的空隙量时,也会产生浮桩,施工时,对于群桩承台的基桩施工,应控制压桩速率,采用跳打,调整打桩顺序,可避免工程桩的浮桩,采用引孔弃土法措施是不可取。
4、关于管桩桩端持力层的软化问题:泉州地区选择残积土、全风化岩作为桩端持力层,持力层均位于地下水线下,饱和状态,而残积土软化机理是上覆应力减少时才吸水膨胀;对于管桩施工,桩底有用桩靴或管桩在施工中桩身下端自然形成土塞,其桩底应力大于原状土的应力,对于预制的RC桩的桩尖周围的土层也不存在其软化效应。
本人认为:PHC管桩,RC桩均可不考虑持力层的软化问题,对于部分工程出现复打沉降、静载时的极限值与压桩力不符,其可从工程桩的浮桩,桩身质量,桩身的垂直度,桩端下卧软夹层等方面查找其原因。